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张宇|西门子EDA 亚太区EBS技术专家
主题背景:
直播要点:
西门子EDA的电源模块的设计与验证一体化解决方案,提供了:
图一:电源设计层级功能拓扑
通常情况,我们都是在layout之前进行电源模块的仿真设计,但是在样板回来测试的时候,通常仿真设计的结果和测试结果不匹配,主要原因是我们假定组件之间存在理想的“节点”连接,在现实世界中,没有理想可言。
Xpedition AMS可以与layout协同设计,从layout中提取对应的寄生参数信息,自动加载到模拟验证中,从而达到仿真与实测相吻合的结果。
图二:EMI测试电路模型的搭建
图三:PCB寄生参数自动提取仿真流程
图四:近场远场的辐射动态显示图
除了EMI问题,在电源设计中,由于在电源转换中能耗问题,热设计是另一个及其重要的环节。西门子EDA可以提供电热协同焦耳热仿真,电热协同仿真把电和热相互的影响考虑到了一起。因为电导率并不是固定不变的,而是和温度有关,随着温度的升高导电率会下降。同样电流流径电阻的时候会产生热量,此热量为焦耳热。因此为了获得准确的仿真信息,应考虑电与热的互相影响,进行电热混合仿真。
首先运行Hyperlynx DC Drop仿真,然后输入到Power Map仿真结果中,运行FloEFD/Flotherm XT 迭代,输出温度仿真结果,再次仿真DC Drop,获取Power Map结果,导入FloEFD/Flotherm XT。最终得到更精准的电热迭代仿真结果。
图五:电热协同焦耳热仿真
由于电源设计的目标是让负载能平稳的运行,所以我们更需要一个系统级仿真平台,能将负载的行为动作描述到系统级仿真中,进行联合仿真调试。
Xpedition AMS支持Spice模型和VHDL-AMS模型,VHDL-AMS模型基于IEEE1076.1标准,可以描述机械动作的行为,例如下面直流电机的建模,从而实现机电一体化验证。
图六:利用VHDL-AMS建模,进行系统级仿真
西门子EDA的电源模块的设计与验证一体化解决方案,集高级原理图,PCB设计功能,功能性电路仿真能力以及寄生参数自动化提取功能与一体;使我们在电源设计过程中,快速进行虚拟样机的功能性验证,以及系统中各种电磁兼容和能耗问题,并且可以利用系统级仿真评估,最终实现设计即正确的目标。
为方便大家更好地了解、使用西门子EDA的电源模块的设计与验证一体化解决方案,即日起,如果大家感兴趣,请依照下面联系方式联系我们,我们将提供案例数据以及线上线下的技术支持服务。
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